Izberite montažni žerjav glede na njegove značilnosti. III

Izvedljivost postavitve gradbenih konstrukcij z enim ali drugim žerjavom je določena v skladu z diagramom poteka namestitve, ob upoštevanju dviga največjega možnega števila nameščenih konstrukcij z enega parkirišča z minimalnim številom permutacij žerjava.

Pri izbiri žerjava najprej določite pot gibanja gradbišče in mesta njegovega parkiranja.

Za montažne konstrukcije so značilna montažna masa, montažna višina in zahtevani doseg. Za namestitev najtežjih elementov gradbenega okvirja se uporabljajo samohodni žerjavi. Pri izbiri montažnega žerjava se ugotovijo tri glavne značilnosti: zahtevana višina dviga kavljev, dvižna zmogljivost in doseg ogrodja.

Izbira žerjava je bila narejena na podlagi načrtovalnih shem za namestitev, ob upoštevanju dimenzij stavbe in največja teža vgrajeni elementi - kovinski tramovi, ki tehta do 1,35 tone.

Za izvedbo gradbena dela izbrano mobilno dvigalo. Shema parametrov za izbiro montažnega žerjava je prikazana na sliki 3.1.

Za tovorna dvigala se določi zahtevana največja nosilnost, višina dviga kavljev in doseg ogrodja.

Zahtevana dvižna zmogljivost žerjava: Q \u003d q 1 + q 2 \u003d 1,35 + 0,15 \u003d 1,505t,

kjer je q 1 največja masa dvignjenega tovora, t;

q 2 - masa prečne ali druge naprave za zapenjanje, t.j.

Sprejemamo Q = 1,5t.

Višina dviga kavljev:

H tr kavelj \u003d h nosilec + h zap + h e + h str \u003d 12,4 + 1 + 0,5 + 3 = 16,9 m,

kjer je h mont = 12,4 m - presežek montažnega horizonta nad nivojem parkiranja žerjava;

h zap - zaloga višina - minimalna razdalja med nivojem pritrditve in dnom vgrajenega elementa (najmanj 0,5 m), m;

h e - višina (ali debelina) elementa v montažnem položaju, m;

h str - višina jermena v delovnem položaju od vrha nameščenega elementa do kavlja žerjava (polaganje zankov od 1:1 do 1:2, višina znotraj 1 ... 4m), m.

Slika 3.1- Shema parametrov za izbiro montažnega žerjava

Trikotnik ABC je podoben trikotniku A 1 B 1 C:

AB \u003d b + c / 2; b = 0,5...2,0 m; c \u003d 1/2 širine žarka \u003d 0,2 m;

AB = 2 + 0,1 = 2,1 m

BC \u003d h str + h nadstropje;

h str \u003d 1 ... 3 m; h nadstropje = 1,5m (v sklenjenem položaju);

BC \u003d 3 + 1,5 \u003d 4,5 m

B 1 C \u003d BC + h zap + h e + h mont - h žoga;

h krogla = 1,0...1,5 m; h mesec =12,4m

B 1 C = 4,5 + 1 + 0,5 + 12,4-1,5 \u003d 16,9 m

Zahtevan doseg:

L \u003d L 0 + a, L \u003d 9 + 1 = 10m

kjer je a = 0,5..1,0 m.

\u003d (2,1 × 16,9) / 4,5 \u003d 8,89 m.

Višina dviga kavljev: H cr \u003d B 1 C + d-h tla \u003d 16,9 + 1,5-1,5 \u003d 16,9 m

Zahtevana dolžina nosilca: L c \u003d 19,64 m

Glede na izračunane tehnične parametre je bilo izbrano pnevmatsko dvigalo za kolesa KS-55713-6K.

Specifikacije žerjava:

dolžina ogrodja 21 m;

nosilnost 1,2 ... 25 t;

višina dviga pri max Q 9 m;

doseg ogrodja 20 ... 3 m.

Slika 3.2 - obremenitveno-visinske značilnosti avtodvigala KS-55713-6K

Izbira pravega žerjava za vgradnjo konstrukcij v fazi izdelave projekta gradbene organizacije v veliki meri določa nadaljnjo zaporedno verigo dela.

Če je znano, da obstoječe dimenzije konstrukcije ne dovoljujejo uporabe dvižnih mehanizmov, ki so na voljo ali jih je mogoče najeti v regiji po razumni ceni, se tehnologija za opravljanje del spremeni.

V vsakem primeru mora imeti oseba, ki se ukvarja z reševanjem podobnega problema - kar pomeni izbiro dvižnega mehanizma - potrebne informacije:

Značilnosti tovora žerjavov;
- dimenzije objekta - dolžina, višina, širina;
- možnost razdelitve stavbe na ločene bloke.

Na podlagi razpoložljivih informacij se sprejme odločitev o uporabi vrste dvižnega mehanizma - to je lahko:

Portalni ali portalni žerjavi;
- stolpni žerjavi;
- samohodni žerjavi na kolesnih ali gosenicah;
- avtomobilski žerjavi.

Poleg vrste žerjava je možnost uporabe žerjavov s različne vrste ogrodje (kar pomeni samohodna in tovorna žerjava) - kot so:

Preprosta rešetkasta roka;
- preprosta mrežasta puščica z vložki;
- preprosta rešetkasta roka s "flokom";
- teleskopske puščice.

Pogosto, ko je treba izvesti namestitev v zgradbe s pomembnimi dimenzijami in ne velike višine - se uporabljajo avtodvigala in samohodni žerjavi - namestitev se izvede iz notranjosti stavbe - "nase". tiste. samohodni žerjav je nameščen v notranjosti stavbe - montira konstrukcije okoli sebe in postopoma, na izhodu iz stavbe, zapira prijemalko z montažo talnih plošč in stenske ograje - s tem zapira instalacijsko odprtino.

Za dolge in visoke zgradbe je bolj priročno uporabljati stolpni žerjav.

Za podzemne konstrukcije majhne širine so bolj primerni portalni ali portalni žerjavi.

Danes, s prihodom veliko število visoko zmogljiva tovorna žerjava, visoka nosilnost in dolg doseg - izbira te vrste žerjavov je postala pomembnejša zaradi njihove nižje cene. Vrste nalog, ki jih uspešno rešujemo s pomočjo avtodvigala, so res večplastne: avtodvigala se uporabljajo za gradnjo in montažo, nakladanje in razkladanje itd. Zato, prava izbira delo je glavna prioriteta.

Tako se pri izbiri mobilnega žerjava (tudi avtomobilskega) odločimo:

Dvižna zmogljivost žerjava - določena s težo in dimenzijami najtežje gradbene konstrukcije - z minimalnim in maksimalnim dosegom ogrodja;
Dolžina ogrodja žerjava - doseg ogrodja - vrsta ogrodja - ali lahko dvigalo dvigne tovor;
Ali so varni oblikovne značilnosti avtodvigalo - zagotoviti potrebne pogoje varnost;
Osnovne dimenzije žerjava - ali se bo sam stroj in njegova delovna telesa lahko prosto gibali znotraj delovno območje in kar je najpomembneje varno;

No, za popolno sliko je treba imeti načrt in odseke stavbe, pa tudi načrt gradbišča kot del delovnega osnutka.

Avtodvigala imajo lahko glede na svoje značilnosti različne dimenzije, nosilnost (6 - 160 ton) in dolžino ogrodja.

Roka je najpomembnejši del avtodvigala. Dolžina, doseg ogrodja, oblikovne zmogljivosti avtodvigala določajo možnost dela na različnih višinah, z različnimi izvedbami. Doseg ogrodja se izračuna kot razdalja od osi vrtljive plošče do središča ustja za kavelj. To pomeni, da je projekcija dolžine ogrodja žerjava na vodoravno os. To je lahko razdalja od 4 do 48 metrov. Zasnova nosilca je sestavljena iz več delov, kar vam omogoča delo različne višine. Danes so povpraševanja po teleskopskih nosilcih, ki temeljijo na treh odsekih - so precej kompaktne, a hkrati zagotavljajo dvig tovora na veliko višino. "Gusek" se trenutno uporablja precej redko.

Torej najprej določimo mesta možnega parkiranja avtodvigala - parkirna mesta postavimo na načrt (risbo) gradbišča, v bližini mesta predlagane namestitve;
Iz središča gramofona na istem načrtu lokacije narišemo koncentrične kroge - manjši (to je najmanjši doseg ogrodja) in velik (to je največji doseg ogrodja) in pogledamo, kaj imamo v "nevarnem območju". ". »Nevarno območje« je območje med večjim in manjšim krogom;
Opozarjamo na prisotnost v nevarnem območju delov stavb in objektov, daljnovodov, odprtih jarkov in jam;
Upoštevamo možnost dobave tehnološkega transporta na montažni prostor - nosilci plošč ipd.


Slika 1.

Vzamemo grafične podatke o značilnostih obremenitve žerjava in dela stavbe. Na odseku objekta označimo točko možnega parkiranja žerjava in višino vrtljive plošče. Od dobljene točke na lestvici z ravnilom odstavimo največjo dolžino ogrodja, ki bo zagotovila nosilnost, ki jo potrebujemo. Nosilnost 75-tonskega tovornega žerjava z največjim dosegom ogrodja je lahko le 0,5 tone. Ne pozabite upoštevati varne dolžine zank (ne več kot 90 stopinj med zankami) in varne razdalje od nosilca do štrlečih gradbenih konstrukcij najmanj 1 m.


Slika 2.

Če dobimo zahtevane parametre, torej lahko vgradimo želeno strukturo pravo mesto- potem se ustavimo tam. Če poskus ne uspe, zamenjamo parkirna mesta. Če to ne pomaga, zamenjamo pipo. Čudeži se ne dogajajo - problem ima očitno rešitev.

Kot možnost izbire (če imate karakteristiko obremenitve na lestvici) - izrežite (na enakem merilu) - kvadrat papirja glede na velikost dela stavbe in ga začnite premikati po diagramu značilnosti obremenitve, doseganje optimalne skladnosti.

  • 3.4. Izračun sprednje strani inštalacijskih del.
  • 3.5. Sestava tehnološke karte za izvedbo montažnih del.
  • 3.8. Začasno pritrditev konstrukcije med namestitvijo. Strukturna poravnava, vizualni in instrumentalni nadzor.
  • 3.9. Tehnološke operacije vgradnje montažnih armiranobetonskih stebrov.
  • 3.10. Tehnološke operacije vgradnje strešnih nosilcev in tramov.
  • 3.11. Tehnološke operacije vgradnje premaznih plošč.
  • 3.12. Tehnološke operacije vgradnje žerjavnih nosilcev.
  • 3.13. Tehnološke operacije vgradnje stenskih plošč.
  • 3.14. Razvrstitev metod, načinov montaže konstrukcije.
  • 3.15. Razvrstitev instalacijskih shem glede na tehnološko zaporedje, glede na smer razvoja dela.
  • 3.17. Tehnologija tesnjenja spojev in vozlišč montažnih armiranobetonskih konstrukcij.
  • 3.18. Izračun tehničnih parametrov za izbiro mobilnega žerjava.
  • 3.19. Izračun tehničnih parametrov za izbiro stolpnega žerjava.
  • 3.22. Način izbire žerjava glede na konstrukcijske parametre.
  • 3.25. Izračun tehničnih in ekonomskih kazalnikov inštalacij. modelov.
  • 4.2. Standardni nabor napeljave in orodja za zidanje
  • 4.3. Odri in odri, njihove vrste, obseg.
  • 4.4. Tehnologija izdelave ruševin.
  • 4.5. Tehnologija za izvajanje neprekinjenega zidanja kamnov pravilne oblike. Glavni sistemi za obdelavo šivov v opeki.
  • 4.6. Tehnologija lahkega zidanja.
  • 4.7. Tehnologija ojačanega zidanja.
  • 4.8 Tehnologija polaganja preklad, lokov, obokov.
  • 4.9. Organizacija delovnega mesta povezave zidarjev.
  • 4.11. Organizacijska shema izvajanja kamnitih del na objektu. Sestava zidarjev.
  • 4.12 Tehnologija za opravljanje kamnitih del pozimi z zamrzovanjem. Izračun trdnosti zidane pozimi.
  • 4.13. Tehnologija električnega ogrevanja zimskih zidov.
  • 4.14. Uporaba dodatkov proti zmrzovanju pri polaganju zidov.
  • 4.15. Kontrola kakovosti kamnitih del. Orodja in napeljave.
  • 5.2. Razvrstitev hidroizolacije glede na način vgradnje: barvanje, premaz, omet, litje, lepljenje, pločevina.
  • 6. 1. Tehnologija rolne strehe
  • 6.3. Mastične strehe
  • 6. 4. Strehe iz azbestno-cementnih valovitih plošč
  • 6.5. Tehnologija strehe iz jeklene pločevine.
  • 7.1. Zasteklitvena dela: postopek zasteklitve okenskih odprtin, vitraž, vgradnja barvno odpornih sten in predelnih sten.
  • 7.2 Monolitni omet, njegove glavne vrste. Območje uporabe. Tehnologija za izvajanje običajnih ometov.
  • 7.5. Tehnologija monolitnih tal.
  • 7. 7. Gradnja talnih oblog iz iverne plošče
  • 7. 8. Parketna tla.
  • 7. 9. Tla iz valjanih materialov
  • 7.15. Glazirane, steklene in keramične ploščice
  • 3.4. Izračun sprednje strani inštalacijskih del.
  • 3.5. Sestava tehnološke karte za izvedbo montažnih del.
  • 3.19. Izračun tehničnih parametrov za izbiro stolpnega žerjava.
  • 3.22. Način izbire žerjava glede na konstrukcijske parametre.
  • 7.3. Priprava površine za omet, priprava malte.
  • 7.6. Montaža talnih oblog v stanovanjskih in civilnih stavbah.
  • 3.18. Izračun tehnični parametri za izbiro mobilnega žerjava.

    Za izbiro želenega žerjava morate izračunati nosilnost (Q), višino kavljev (H k), doseg kavljev (L k) in dolžino ogrodja (l stran)

      Izračun nosilnosti (Q). Q = q + q stran + q nav , t; q je teža vgrajenega elementa, t

    q izračunamo za vse montir. elementov. Izračune vnesemo v tabelo.

      Višina dviga kavljev (H do ).

    a) za stolpce H do = a + h uh + h stran + h str

    a - višina montažnega dvigala, 0,5 ... 1 m

    h e - višina nosilca. element

    h str - višina zanke

    h p - rezervna višina, 1 ... 1,5 m

    b) pri dvigovanju konstrukcije na osnovne elemente. H do = h 0 + a + h uh + h stran + h str

    h 0 - višina osnovne konstrukcije ali oznake, na kateri je element nameščen.

    3.19. Izračun tehničnih parametrov za izbiro stolpnega žerjava.

    Stolpni žerjavi se uporabljajo pri velikem obsegu montiranih konstrukcij, z višino zgradbe nad 20m. Žerjavne tire je treba urediti zunaj piramide za prebijanje tal. Glede na širino stavbe, ki jo je treba postaviti, so žerjavi lahko nameščeni na eni strani.

    Stolpni žerjavi so razdeljeni po zasnovi

    1. Stolpni žerjavi s fiksno roko.

    R do =L do =l str ≥ a1 + B;

    a1 \u003d B do + b / 2 + 0,7

    2. Stolpni žerjavi z vrtljivo roko

    l str \u003d √ (L do -C do) 2 + (H do -h w +h tla) 2

    R \u003d L k \u003d a1 + B; R obseg žerjava.

    h w - višina tečaja

    h p - višina škripca

    H do - višina dviga kavljev

    a1 je razdalja od stavbe do sredine stez za žerjav.

    B-širina stavbe ali strukture

    L do - doseg kavljev (vodoravna projekcija ogrodja)

    Sk-razdalja od tečaja ogrodja do središča žerjavne steze

    Lc - dolžina ogrodja

    R do - polmer žerjava.

    Izračun nosilnosti(Q). Q \u003d q + q str + q nav, t; q je teža vgrajenega elementa, t

    q str - teža privezovalne opreme, t

    q nav - teža zgibnih lestev ali zibelk, t

    q izračunamo za vse montir. elementov.

        Izračun dosega kavljev (L do ) s prosto izbiro delovnih položajev.

    L do vodoravna projekcija ogrodja žerjava v času namestitve konstrukcije v projektni položaj. Med montažo je lahko dviganje parkirišča žerjava brezplačno, fiksno, racionalno izbrano (zagotavlja namestitev ali dvig več konstrukcij z enega parkirišča).

    Brezplačna namestitev žerjava: L do \u003d √ (a 2 + b 2); l str \u003d √ L do 2 + (N do -h w +h tla) 2

        Izračun dosega kavljev in dolžine ogrodja žerjava glede na optimalni kot ogrodja.

    Izračun se izvede glede na fiksni kot naklona. Takšno shemo sprejemamo pri dvigovanju težkih konstrukcij (tramovi, prečke) ali ko je konstrukcija oddaljena od parkirišča (plošče)

    Optimalni kot nagiba 60 ... 70 o

    tgα C \u003d (N do -h W + h p) / (L do - C do)

    L k \u003d (N k -h W + h p) / (tgα C) + C k

    l str \u003d (L do - C do) / cosα C \u003d (H do -h W + h p) / sinα C

    3.22. Način izbire žerjava glede na konstrukcijske parametre.

    Če želite izbrati žerjav, morate poznati naslednje tehnične značilnosti:

      nosilnost Q, t

      višina dviga kavljev Hk, m

      kavelj doseg L, m

      dolžina nosilca lstr, m

    Q = q bunker + q vodov + q betona, t;

    Hk \u003d h stava + h roke + h bunker + h strah + h verižno dvigalo

    L do - vodoravna projekcija ogrodja žerjava v delovnem trenutku ali v času polaganja betona. Določeno na podlagi dimenzij v stavbi in v načrtu. Priporočljivo je, da beton položite vsaj 2 skodelici od 1. žerjavne postaje. Z razponom 12m je mogoče z 1 parkirišča zabetonirati 4 temelje.

    L k \u003d √ (a 2 + b 2);

    l str \u003d √L do 2 + (N do - h š + h nadstropje) 2

    S podobno tehniko izračunamo tehnične lastnosti za vse vgrajene elemente.

    Izbira žerjavov poteka v naslednjem zaporedju:

    a) Glede na največjo vrednost dolžine ogrodja iz referenčne knjige določimo potreben žerjav in njegovo znamko.

    lfac≥lcalc

    b) Glede na referenčno knjigo, stranski žerjavi, izberemo urnik za spremembo tehničnega. har-to, argument je odhod kljuka.

    c) Ob poznavanju dosega kavljev določimo dejansko vrednost po urniku. dvižna zmogljivost in višina dviga kavljev.

    d) Dejstvo. značilnosti izbranega žerjava je treba vsaj izračunati.

        Izračun prestavnega delovanja montažnega žerjava (P uh ).

    Produktivnost žerjava - količina dvignjenega tovora na izmeno.

    Pri dvigovanju elementov ali bremen iste vrste

    P e \u003d (Qt cm 60k g k in) / t c, t / cm ali m 3 / cm

    Q - izračunana vrednost nosilnosti žerjava, m 3 ali t.

    k g - koeficient uporabe žerjava glede na nosilnost, k g ≤ 1 \u003d Q izračunano / Q dejansko

    k in - koeficient uporabe žerjava v času:

    Za stolpna dvigala - 0,9

    Za žerjave gosenice - 0,85

    Za avtodvigala - 0,8

    t c - čas cikla

    t c \u003d t ročni + t stroj, min

    t ročni = H v 60/R, min

    R je število ljudi ali standardno število monterjev v povezavi, YeniR (4-1)

    t stroj \u003d N in / V dviganje + N do / V spuščanje + 2αn približno k spoj / 360 + S / V vodoravno

    S - razdalja m / y s stojali žerjava (m), na 1 nameščen element.

    V gore - potovalna hitrost (m / min)

    H do - višina dviga kavljev, m

    α je kot vrtenja ogrodja žerjava od mesta privezovanja do mesta vgradnje.

    V dviganje - hitrost dviga ogrodja (m/min)

    n R - kotna hitrost vrtenja žerjava, vrt/min

    V spuščanje - hitrost spuščanja ogrodja (m / min)

    k spoj - koeficient poravnave delovanja žerjava pri obračanju je odvisen od α (za α ≤ 45 o, k c = 1; α > 45 o, k c = 0,9)

        Povprečna delovna zmogljivost žerjava.

    Razlikovati uspešnost pri opravljanju določenih vrst dela, se imenuje element za elementom. Po izračunu zmogljivosti namestitve vsakega elementa Pe1, Pe2, ... Pek je mogoče izračunati povprečno zmogljivost:

    P exp povprečno = (n1 q1) P e1 /(Σq i n jaz ) + (n2 q2) P e2 /(Σq i n jaz ) +… + (n jaz q 1 ) P uh jaz /(Σq i n jaz ), [t/cm],

    kje Σ q jaz n jaz skupna teža konstrukcije celotne zgradbe, vseh vrst elementov.

    Varnost pri delu pri gradnji in gospodarstvu pri uporabi žerjavov in dvigal.
    Učno-metodični, praktični in referenčni priročnik.
    Avtorji: Roitman V.M., Umnyakova N.P., Chernysheva O.I.
    Moskva 2005

    Uvod.
    1. POKLICNE NEVARNOSTI PRI UPORABI DŽEVRELA IN DVIGALA.
    1.1. Koncept industrijske nevarnosti.
    1.2. Nevarna območja na gradbišču.
    1.3. Primeri značilnih nesreč in nesreč, povezanih z uporabo žerjavov in dvigal.
    1.4. Glavni vzroki nesreč in nesreč pri uporabi žerjavov in dvigal.
    2. SPLOŠNA VPRAŠANJA VARNOSTI DELA PRI UPORABI DŽEVRELA IN DVIGALA.
    2.1. Splošni pogoj za zagotavljanje varnosti pri delu.
    2.2. Regulativne podlage za zagotavljanje varnosti dela pri uporabi žerjavov in dvigal.
    2.3. Glavne naloge zagotavljanja varnosti dela pri uporabi žerjavov in dvigal.
    3. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI PRI DELU PRI UPORABI DŽEVRELA IN DVIGALA.
    3.1. Izbira žerjavov in njihova varna vezava.
    3.1.1. Izbira žerjava.

    3.1.2. Navzkrižno povezovanje žerjavov.
    3.1.3. Vzdolžna vezava stolpnih žerjavov.
    3.2. Določitev meja nevarnih območij delovanja žerjavov in dvigal.
    3.3. Zagotavljanje varnosti dela na nevarnih območjih žerjavov in dvigal.
    3.3.1. Instrumenti in varnostne naprave, nameščene na žerjavih.
    3.3.2. Zagotavljanje varnosti pri namestitvi žerjavov.
    3.3.3. Zaščitna ozemljitev žerjavnih tirov.
    3.3.4. Zagotavljanje varnosti pri skupnem delovanju žerjavov.
    3.3.5. Zagotavljanje varnosti pri uporabi dvigal.
    3.4. Ukrepi za omejevanje nevarnega območja žerjava.
    3.4.1. Splošne določbe.
    3.4.2. Prisilna omejitev območja delovanja žerjava.
    3.4.3. Posebni dogodki omejiti nevarno območje žerjava.
    3.5. Zagotavljanje varnosti pri delu pri nameščanju žerjavov v bližini daljnovodov.
    3.6. Zagotavljanje varnosti pri delu pri nameščanju žerjavov v bližini vdolbin.
    3.7. Zagotavljanje varnosti pri skladiščenju materialov, konstrukcij, izdelkov in opreme.
    3.8. Zagotavljanje varnosti med nakladanjem in razkladanjem.
    4. REŠITVE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI DELA V ORGANIZACIJSKI IN TEHNOLOŠKI DOKUMENTACIJI (PPR, POS ipd.) PRI UPORABI DŽEVELLA IN DVIGALA.
    4.1 Splošne določbe.
    4.2. Stroygenplan.
    4.3. Tehnološke sheme.

    3.1. Izbira žerjavov in njihova varna vezava.
    3.1.1. Izbira žerjava.


    Izbira žerjava za gradnjo objekta se izvaja glede na tri glavne parametre: dvižna zmogljivost, doseg ogrodja in višina dviga tovora.
    Zahtevana dvižna zmogljivost žerjava za gradnjo določenega objekta in ustrezen doseg ogrodja je določena z maso najtežjega tovora. Pri masi bremena se upoštevajo: masa odstranljivih naprav za dvigovanje tovora (traverze, zanke, elektromagneti itd.), masa nastavkov, nameščenih na pritrjeno konstrukcijo, preden se dvigne, in konstrukcije, ki povečujejo togost obremenitve med namestitvijo.
    Dejanska nosilnost dvigala Qf mora biti večja ali enaka dovoljenemu Qdop in se določi iz izraza:

    Q f \u003d P gr + P zah.pr + P nav.pr + P us.pr ≥ Q dodaj (3.1)

    P gr- masa dvignjenega tovora;
    P vhod- teža dvižne naprave;
    P nav.– masa vgrajenih montažnih naprav;
    P us.pr- masa ojačitve elementa, ki se dviguje med postopkom namestitve.

    Doseg ogrodja in zahtevana višina dviga tovora se nastavi glede na maso najtežje in najbolj oddaljene konstrukcije, ob upoštevanju širine in višine objekta.
    Zahtevana višina dviga H gr se določi iz oznake za vgradnjo žerjava tako, da se navpično dodajo naslednji indikatorji (slika 3.1.):

    • razdalja med oznako za parkiranje žerjava in oznako nič stavbe (±h st.cr);
    • višina dela od ničelne oznake do zgornjega montažnega horizonta h zd ;
    • meja višine 2,3 m glede na pogoje varnega dela na zgornjem montažnem horizontu (h brez = 2,3 m);
    • največja višina tovora, ki se prevaža, ob upoštevanju naprav, pritrjenih nanj - h gr;
    • višina dvižne naprave h zah.pr ;

    H gr = (h zd ± h st.cr ) + h brez + h gr + h zah.pr , (m) (3.2)
    Poleg tega je za zagotovitev varnosti dela v teh pogojih potrebno, da je razdalja od konzole protiuteži ali od protiuteži, ki se nahaja pod konzolo stolpnega žerjava, do ploščadi, kjer so lahko ljudje, najmanj 2 m.
    Pri izbiri žerjava z dvižno roko je potrebno upoštevati razdaljo najmanj 0,5 m od mera ogrodja do štrlečih delov stavb in najmanj 2 m navpično do pokrova (prekrivanja) stavbe in drugega mesta, kjer so ljudje lahko (slika 3.2). Če ima ogrodje žerjava varnostno vrv, se navedene razdalje vzamejo od vrvi.

    Slika 3.2. Zagotavljanje varnosti pri delu pri uporabi žerjavov z dvižno roko za vgradnjo elementov nadzemnih objektov v gradnji (rekonstrukcija).

    Glavni parametri samohodnega žerjava so: dvižna zmogljivost, višina dviga kavljev, doseg ogrodja, dolžina ogrodja.

    1. Določite nosilnost žerjava(), t:

    Kje je masa elementa, t; - masa naprav za dvigovanje tovora, t; - teža vpenjalne naprave, t;

    10+0,28+0=10,28

    2. Določite višino kavlja()m:

    Kje je višina dviga kljuke žerjava, m; - razdalja od nivoja izhoda pipe do nosilca vgrajenega elementa, m; – predpostavlja se, da je višina, potrebna za premikanje elementa nad predhodno nameščenimi, m, najmanj 0,5 m; – višina (debelina) elementa v dvižnem položaju, m; – višina naprav za dvigovanje tovora, m; - višina verižnega dvigala v zategnjenem položaju (1,5 - 5 m).

    0+0,5+0,4+1,2=2,1

    3. Določite višino nosilca:

    Kje - višina ogrodja;

    4. Določite doseg puščice ( ):

    = ,

    kjer je e polovica debeline ogrodja na ravni vrha nameščenega elementa ali predhodno nameščene konstrukcije (1,5 m); c - najmanjša reža med ogrodjem in nameščenim elementom (0,5-1 m); d je razdalja od težišča do roba elementa, ki je najbližji nosilcu; a - polovica osnove žerjava (približno 1,5 m;); Нstr - višina dviga, m; hsh - razdalja od nivoja parkiranja žerjava do osi vrtenja ogrodja, m.

    = =2,5

    Obvezno dolžina puščice(L str) se določi s formulo:

    L str =

    L str \u003d \u003d 2.3

    kjer je višina ogrodja, m; - razdalja od nivoja parkiranja žerjava do osi vrtenja ogrodja, m;

    Izračun parametrov žerjava za vgradnjo nosilcev in nosilcev. Zahtevano dvižno zmogljivost žerjava (Q cr) določimo s formulo (1).

    Višino trnka (H kr) določimo s formulo (2).

    Zahtevani doseg ogrodja (l str) je določen s formulo (3).

    Dolžino puščice (L str) določimo s formulo (5).

    Q cr \u003d q el + q gr + q main \u003d 1,75 + 9,8 + 0 = 1,55 t.



    N cr \u003d h o + h s + h el + h gr \u003d 8,4 + 1 + 3,3 + 3,6 = 16,3 m;

    N str \u003d N cr + h p \u003d 16,3 + 2 = 18,3 m.

    l str = = l str = = 4,2 m.

    5. Določite dolžino puščice:

    L str = = = 17,0 m.

    Izračun parametrov žerjava za vgradnjo žerjavnih nosilcev

    1. Določite nosilnost:

    Q cr \u003d q el + q gr + q main \u003d 4,5 + 0,9 + 5,2 = 10,64 t.

    2. Določite višino kavlja:

    N cr \u003d h o + h s + h el + h gr \u003d 0 + 0,5 + 0,9 + 3,2 = 4,6 m;

    3. Določite višino nosilca:

    N str \u003d N cr + h p \u003d 18,4 + 2 = 20,4 m.

    4. Določite zahtevani doseg ogrodja:

    l str = = l str = +1,5= 2,7 m.

    5.N str \u003d N cr + h p \u003d 4,6 + 1,5 \u003d 6,1 m.

    6. Določite dolžino puščice:

    L str = = = 4,7 m.

    Shema za določitev značilnosti namestitve žerjava med namestitvijo nosilcev (truss) prevleke.

    Shema za določanje vgradnih značilnosti žerjava med namestitvijo nosilcev prevleke

    Izračun parametrov žerjava za vgradnjo talnih plošč. Zahtevano dvižno zmogljivost žerjava (Q cr) določimo s formulo (1).

    Višina dviga kavljev (H kr) je določena s formulo (2)., h o za prevlečno ploščo je določena s formulo h o \u003d h 1 + h 2, kjer je h 1 višina stebra od parkiranja žerjava raven; h 2 - odbitek žarka (truss), m.

    Višino ogrodja (H str) določimo s formulo (4).

    Minimalno zahtevano doseg udarca(l str) se določi s formulo (3).

    Shema za določitev značilnosti namestitve žerjava med montažo strešnih plošč.

    Potreben doseg ogrodja za montažo končne plošče je določen s formulo:

    l str \u003d l 2 str. min +,

    kjer je razpon stavbe, m; – širina plošče, m.

    Dolžina puščice(L str) je določena s formulo (5).

    1. Določite nosilnost:

    Q cr \u003d q el + q gr + q main \u003d 3,31 + 5,7 + 0 = 9,01 t.

    2. Določite višino kavlja:

    h o = 8,4 + 3,3 \u003d 11,7 m.

    N cr \u003d h o + h s + h el + h gr \u003d 11,7 + 0,5 + 4,5 + 3,31 = 20,01 m;

    5,8 \u003d 6,4 (h 2) - 0,7 (poglobitev stolpca v kozarcu).

    3. Določite višino nosilca:

    N str \u003d N cr + h p \u003d 20,01 + 2 = 22,01 m.

    4. Določite zahtevani doseg ogrodja:

    l str = = l str = = 15,4 m.

    5. Določite zahtevan doseg ogrodja za montažo končnih plošč:

    l str = = 15,8 m.

    6. Določite dolžino puščice:

    L str = = = 15,8 m.

    Projektni parametri

    Glede na določene zahtevane parametre nosilnosti, višine kavljev, dosega ogrodja, dolžine ogrodja, dosega ogrodja, dolžine ogrodja se iz referenčnih virov izbereta dva žerjava, katerih lastnosti ustrezajo zahtevanim ali jih presegajo (za največ 20 %).

    Žerjav je izbran kot rezultat primerjave parametrov, ki so predstavljeni v tabeli.

    Poleg tega je priporočljivo opraviti ekonomsko primerjavo prednostnih žerjavov in primerjati stroške menjave strojev. Pri enakih stroških menjave strojev so zaželeni žerjavi z manjšo močjo motorja in drugimi ugodnejšimi kazalniki.

    Zaključek. Ob upoštevanju zahtevanih tehničnih parametrov izberemo žerjav MGK16.

    Nalaganje...Nalaganje...